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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 微生物法 丙烯酰胺 江西昌九农科化工有限公司 江西师范大学 的搜索结果 共有结果422,当前从第401条到第410条,本次搜索耗时0.0156295
 
前端聚合法快速制备乙烯基吡咯烷酮类聚合物的研究
关键字:前端聚合 聚乙烯基吡咯烷酮-co-羟甲基丙烯酰胺 自由基聚合 快速制备
本文报道了采用前端聚合法制备聚乙烯基吡咯烷酮 (PVP) 以及聚乙烯基吡咯烷酮 (NVP)-co-聚N-羟甲基丙烯酰胺 (NMA) 共聚物。首先采用无溶剂前端聚合制备 PVP。如图1所示,无溶剂条件下制备纯的PVP,端面无法形成,出现“指现象”;当加入一定组分的NMA,端面形成,并且溶剂为N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 时,有气泡出现;溶剂为甘油 (glycerol) 时,体系粘度合适,端面形成,且能够平稳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9550
 
RAFT聚合、开环聚合与Click 化学结合制备功能共聚物
关键字:RAFT 聚合 开环聚合 Click化学 聚乳酸 聚(N-异丙基)丙烯酰胺
本文合成了带有叠氮端基的链转移剂,由 RAFT 聚合制备了结构可控的叠氮端基聚( N-异丙基丙烯酰胺)( PIPA) ;开环聚合制备了带炔端基的聚乳酸PLA,通过 click化学使PIPA和带有炔端基的PLA反应,制备可生物降解的温敏性共聚物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9420
 
多重响应性改性纳米磁性颗粒的制备
关键字:纳米四氧化三铁;聚丙烯酸;聚异丙基丙烯酰胺;温敏性;pH敏感性
靶向型控制释放体系是当前纳米药物载体研究的热点和未来发展的重要方向之一,尤其是针对人体的复杂环境,对环境的多响应性,可以为药物释放带来全新的发展。因此,合成具有多重环境响应性的药物载体,具有广泛的用途和前景。目前,在该领域的研究内容很多,然而把磁靶向和温敏、pH 敏感三重环境响应性结合在一起的报道还未见到。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8477
 
季铵型阳离子絮凝剂的制备与絮凝脱色性能
关键字:季铵型阳离子,絮凝剂,脱色性能,丙烯酰胺,甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
采用分散聚合法,在醇/水体系中,以聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 为分散剂、以2,2’-偶氮(2-眯基丙烷)盐酸盐 (AIBA) 为引发剂,制备了丙烯酰胺 (AM) 和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵 (DMC) 共聚物。通过对产物粒径和特性粘度进行测定,发现随醇水比的增大,其粒径变小,特性粘度增大 (表1);随引发剂浓度增加,粒径变小,特性粘度增大 (表2);
http://www.polymer.cn/research/dis_info8355
 
肝靶向性poly(N isopropylacrylamide co acrylic acid glycyrrhetinic acid)温敏凝胶的制备及性能研究
关键字:凝胶 温度敏感性 共聚 甘草次酸 N 异丙基丙烯酰胺
成功制备了肝靶向性poly(N isopropylacrylamide co acrylic acid glycyrrhetinic acid)温敏凝胶,该凝胶具有温度响应性,在进行肝细胞培养研究中存在应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8293
 
温度敏感葡聚糖凝胶的合成及其细胞相容性研究
关键字:水凝胶,n-异丙基丙烯酰胺,葡聚糖,温度敏感,细胞培养
合成了N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)与葡聚糖的共聚水凝胶,利用红外光谱表征了单体和凝胶结构,研究了水凝胶在去离子水和细胞培养基中的温度响应性,并对凝胶进行了细胞培养和脱附研究。结果表明,共聚凝胶具有很好的温度敏感性和细胞相容性,可以通过控制温度变化,实现对细胞的无损伤脱附。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6754
 
丙烯酰胺型光学活性聚合物的合成、手光性质及其手性识别
关键字:光学活性聚合物,自由基聚合,螺旋构象,手光性质,手性识别
光学活性聚合物在分子识别、手性拆分以及不对称催化领域具有广阔的应用前景,设计、合成光学活性聚合物,探索其结构与性能之间的内在联系,已经成为当今高分子科学领域最具前沿的课题之一。本文在(甲基)丙烯酰胺母体中引入噁唑啉基团,合成了两类新型的手性单体,通过稀土盐促进下的自由基聚合反应,获得了相应的光学活性聚合物。研究表明,三氟甲磺酸钇作为Lewis 酸能有效调控上述自由基聚合反应的立体定向性和聚合物的分...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6060
 
前端聚合法制备非线性聚合物的研究
关键字:前端聚合,非线性聚合物,聚丙烯酸羟乙酯,聚羟甲基丙烯酰胺
前端聚合(Frontal Polymerization,FP)(Fig.1)是一种通过局部反应区域在单体中移动而将单体转变为聚合物的反应模式,主要应用在放热反应中。它不同于传统的化学工程的反应模式,整个反应过程中无需搅拌和持续的加热。这种反应快速且节约能量的新反应模式成为当今聚合反应工程研究的热点之一,为制备高性能非线性材料提供一条有效的途径。
http://www.polymer.cn/research/dis_info5345
 
聚偏氟乙烯膜的温敏性修饰及其对膜性能的影响研究
关键字:聚偏氟乙烯(PVDF) N-异丙基丙烯酰胺(NIPA) 接枝率 多孔膜
聚偏氟乙烯(PVDF)由于具有良好的化学稳定性、热稳定性和力学性能,是一种综合性能良好的分离膜材料,目前已在众多有机高分子膜材料中成为佼佼者。但是,由于PVDF 强疏水性而导致PVDF 膜容易被污染、处理水基体系过程中阻力大、通量小,必须通过亲水化等改性手段提高膜的抗污染能力和降低膜过程运行的动力能耗。因此,对PVDF 膜进行改性,以提高膜的亲水性、抗污染性、粘接性或赋予其生物相容性、智能性等成为目前...
http://www.polymer.cn/research/dis_info5122
 
两种掺杂聚苯胺的流变性能研究
关键字:聚苯胺 十二烷基苯磺酸 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸 流变性能 液晶性能
在众多的导电高分子材料中,聚苯胺(PANi)已经成为目前研究最为广泛的导电聚合物材料之一。用聚苯胺制备导电纤维,导电性能优良持久,应用潜力广泛,成为聚苯胺研究的重要分支。为了改善聚苯胺的难溶解性,人们常采用不同质子酸(如樟脑磺酸、十二烷基苯磺酸等)对聚苯胺进行掺杂,以改善聚苯胺的溶解性,并成功地将这些聚苯胺溶液制成导电纤维[1,2]。近年来,由于人们发现2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPSA)掺杂的聚苯胺易溶于...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4937
 
 
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